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ドライタイプトランスのメンテナンス | -信頼性のある動作を確保

Vziman
フィールド: 製造業
China

I. 日常维护の要点

視覚検査

視覚検査は定期的な巡回点検の最初のステップです。変圧器の外装に損傷や変形がないか注意深く確認してください。外装の損傷は変圧器の保護性能を損なうだけでなく、内部の電気部品を露出させ、安全上のリスクを高めます。また、変圧器の表面に塵埃、油汚れ、その他の汚染物がないかチェックしてください。過度の塵埃は熱放出を妨げ、油汚れは内部漏れやその他の故障を示す可能性があります。さらに、名札が明確で読みやすいことを確認してください。名札には変圧器の仕様と動作要件を理解する上で重要な情報が記載されています。

2. 温度監視

温度は乾式変圧器の動作状態を示す重要な指標です。設置された温度センサーまたは温度計を使用して、リアルタイムでの温度変化を密接に監視してください。正常な動作中、変圧器の温度は指定された範囲内に保たれるべきです。異常に高い温度は過負荷、熱放出不良、内部短絡などの故障によるものかもしれません。異常な温度上昇が検出された場合、直ちに対処する必要があります。例えば、負荷を減らしたり冷却システムを点検したりすることで、巻線絶縁の損傷を防ぎ、変圧器の寿命を延ばすことができます。

3. 清掃

乾式変圧器の定期的な清掃は重要な保守作業です。清潔な布または専用の清掃ツールを使用して、変圧器の表面と放熱フィンを優しく拭き取り、積もった塵埃やゴミを取り除いてください。特に空気孔や他の開口部に注意を払い、通風と熱放出が効果的に行われるよう確保してください。清掃中に濡れた布や水分を含む工具を使用しないでください。水が侵入すると電気故障につながる可能性があります。

II. 定期メンテナンスの要点

1. 絶縁抵抗試験

定期的な絶縁抵抗試験は、乾式変圧器の絶縁性能を評価する重要な方法です。絶縁抵抗計を使用して、高圧巻線、低圧巻線、および巻線と外装間の抵抗値を測定します。測定値は関連規格に準拠している必要があります。絶縁抵抗が低い場合、湿気の侵入、劣化、または物理的な損傷を示す可能性があり、さらなる調査と修正が必要です。例えば、乾燥または絶縁材料の交換などが考えられます。

2. 接続部品の締結

長時間の運転や振動により、変圧器の接続部品が緩むことがあります。したがって、定期的にボルト、ナット、その他の接続部品を点検し、締結することが重要です。緩んだ接続は接触抵抗を増加させ、過熱を引き起こし、最悪の場合火災の危険性もあります。接続を締結する際は、規定のトルク値に従って、部品を過度の力で損傷しないように注意してください。

3. 保護装置の点検

乾式変圧器には通常、過電流、過電圧、温度保護などの様々な保護装置が装備されています。これらの装置の動作状態を定期的に確認し、正確かつ信頼性を持って機能することを確認してください。故障をシミュレートして反応をテストし、適切に動作して回路を切断できるかどうかを確認してください。保護装置に不具合が見つかった場合は、直ちに修理または交換し、異常状況下でも変圧器が効果的に保護されるようにしてください。

III. 修理およびオーバーホールの要点

1. 故障診断

乾式変圧器が故障した場合、正確な故障診断は重要です。異音、臭い、煙などの症状を観察し、これらを日常的な運用データと監視情報と組み合わせて初期評価を行います。マルチメーターやオシロスコープなどの専門的な診断機器を使用して、電気パラメータを測定し分析し、さらに故障の位置と原因を特定します。例えば、ある相の巻線の抵抗値が異常であれば、その巻線に短絡または開放がある可能性があります。

2. 巻線の修理

巻線は乾式変圧器の核心部品であり、その修理には特別な注意が必要です。短絡が検出された場合、故障点を見つけ、修理を行います。軽微な短絡は絶縁修復法で対処できますが、深刻な場合は完全な巻線の交換が必要になることもあります。修理中は巻線の絶縁の整合性を維持し、取り扱い中に絶縁層を損傷しないように注意してください。

3. 鉄心の修理

鉄心の故障も乾式変圧器の正常な動作に影響を与えます。鉄心の緩み、変形、または短絡がないか点検してください。鉄心の短絡は深刻な発熱を引き起こし、変圧器の損失を増大させます。鉄心の短絡に対しては、故障箇所を特定し、対処します。例えば、汚染物質を取り除いたり、ショートした部分の絶縁を修理したりします。

乾式変圧器の保守、修理、オーバーホールは体系的かつ細心の注意を要する作業です。関連する標準と要件に厳格に従い、日々の保守、定期的な点検、そして適時な修理を怠らずに行うことで、潜在的な問題を早期に発見し解決することができます。これにより、乾式変圧器の安全かつ安定した動作が確保され、電力システムの信頼性のある電力供給を支えることができます。

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